浙江英集动力科技有限公司赵琼获国家专利权
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龙图腾网获悉浙江英集动力科技有限公司申请的专利一种含电热泵和储热的集中供热系统优化调度方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN116481066B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-07-25发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202310420362.5,技术领域涉及:F24D3/02;该发明授权一种含电热泵和储热的集中供热系统优化调度方法是由赵琼;李曼洁设计研发完成,并于2023-04-14向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种含电热泵和储热的集中供热系统优化调度方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种含电热泵和储热的集中供热系统优化调度方法,包括:对次日各调度时段的用热建筑热负荷需求和新能源供热机组供热量进行预测,并计算次日各调度时段的剩余供热量;对次日各调度时段的电热泵制热量进行预测,设置传统供热机组、电热泵和储热装置进行剩余供热量的组合策略;以次日各调度时段的总运行成本最小和用热建筑负荷偏离度最小为目标,建立日前优化调度模型,输出次日各调度时段传统供热机组、电热泵和储热装置的启停状态和出力大小;在次日当前时刻下,根据未来日内滚动调整周期下的用热建筑热负荷需求和新能源供热机组供热量预测值,重新对后续各调度时段传统供热机组、电热泵和储热装置的启停状态和出力大小进行规划。
本发明授权一种含电热泵和储热的集中供热系统优化调度方法在权利要求书中公布了:1.一种含电热泵和储热的集中供热系统优化调度方法,其特征在于,它包括: 步骤S1、构建包括热量生产设备、热量辅助设备、热量存储设备和用热建筑的集中供热系统数字孪生模型;所述热量生产设备包括新能源供热机组和传统供热机组;所述热量辅助设备包括电热泵;所述热量存储设备包括储热装置; 步骤S2、分别对次日各调度时段的用热建筑热负荷需求和新能源供热机组供热量进行预测; 步骤S3、基于次日各调度时段的用热建筑热负荷需求预测值和新能源供热机组供热量预测值,计算次日各调度时段的剩余供热量; 步骤S4、在满足电热泵能效最高和通过储热装置储存电热泵制热量多余的条件下,对次日各调度时段的电热泵制热量进行预测,同时设置传统供热机组、电热泵和储热装置进行剩余供热量的组合策略; 步骤S5、以集中供热系统次日各调度时段的总运行成本最小和用热建筑负荷偏离度最小为目标函数,建立集中供热系统日前优化调度模型,输出次日各调度时段的传统供热机组、电热泵和储热装置的启停状态和出力大小,包括: 基于设置的传统供热机组、电热泵和储热装置进行剩余供热量协调供给组合策略,预设次日各调度时段下的多种供热组合方案; 针对每个调度时段下的多种供热组合方案,以集中供热系统次日各调度时段的总运行成本最小和用热建筑负荷偏离度最小为目标函数,分别表示为: F1为集中供热系统次日各调度时段的总运行成本;Frl,t为传统供热机组燃料成本;Fyw,t为电热泵和储热装置的运行维护成本;Fst,t为启停成本;Fdj,t为电能交互成本;T为调度时段的周期;F2为集中供热系统用热建筑负荷偏离度;和分别为用热建筑k在t时刻内的实际供热量、理想供热量和最低供热量; Frl,t=rrlPct,tΔt;rrl为单位燃料的价格;Pct,t为t时刻传统供热机组的输出功率; Fyw,t=Pdr,tKdrΔt+|PES,t|KESΔt;Pdr,t为t时刻电热泵的输出功率;Kdr为电热泵单位功率运行维护成本;PES,t为t时刻储热装置的出力;KES为储热装置单位功率运行维护成本; Fst,t=max{0,Uit-Uit-1}CSTΔt;Uit为t时刻i机组的启停状态;CST为启动成本; Fdj,t=Crb,tmax{PEX,t,0};Crb,t为t时刻电网的购电电价;PEX,t为t时刻电网的交互功率; 设置集中供热系统运行约束条件,包括热功率平衡约束、传统供热机组出力约束、电热泵出力约束、储热装置约束; 基于集中供热系统次日各调度时段的总运行成本最小和用热建筑负荷偏离度最小的目标函数,结合集中供热系统运行约束条件,建立集中供热系统日前优化调度模型; 采用智能优化算法对集中供热系统日前优化调度模型进行求解,输出次日各调度时段的传统供热机组、电热泵和储热装置的启停状态和出力大小; 步骤S6、在次日当前时刻下,根据未来日内滚动调整周期下的用热建筑热负荷需求和新能源供热机组供热量预测值,重新对后续各调度时段的传统供热机组、电热泵和储热装置的启停状态和出力大小进行规划,获得集中供热系统日内调度计划。
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